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文档简介

单项 13 下列说法中正确的有 A 两块纯净的铅压紧后能结合在一起 这时分子间只存在引力 B 液体很难被压缩 说明压缩时液体分子间的斥力大于引力 C 用打气筒向篮球充气时需要用力 这说明气体分子间有斥力 D 液体易分开 但很难被压缩 说明液体分子间只存在斥力 14 关于物体的温度与分子动能的关系 正确的说法是 A 某种物体的温度是 00C 说明物体中分子的平均动能为零 B 物体温度升高时 每个分子的平均动能都增大 C 物体温度升高时 速率小的分子数目减少 速率大的分子数目增多 D 物体的运动速度越大 则物体的温度越高 15 下列说法中正确的是 A 卢瑟福实验中发现许多 粒子被金箔大角度散射 这表明 粒子很难进入 金箔原子内部 B 衰变中产生的 射线是原子核外电子挣脱原子核束缚之后形成的电子束 C 天然放射性现象的发现 说明原子核具有复杂的结构 D 原子核的比结合能越小 表示原子核中核子结合越牢固 原子核越稳定 16 某交流发电机给灯泡供电 产生正弦式交变电流的图象如图所示 下列说 法中正确的是 A 交变电流的频率为 0 02Hz B 交变电流的瞬时表达式为 i 5cos50 t A C 在 t 0 01s 时 穿过交流发电机线圈的磁通量 最大 D 若发电机线圈电阻为 0 4 则其产生的热功率为 5W 双项 17 在光电效应实验中 用频率为 的光照射光电管阴极 发生了光电效应 下列说法正确的是 A 增大入射光的强度 光电流增大 B 减小入射光的强度 光电效应现象消失 C 改用频率小于 的光照射 一定不发生光电效应 D 改用频率大于 的光照射 光电子的最大初动能变大 18 轴核裂变是核电站核能的重要来源 其一种裂变反应是 下列说法正确的有 A 上述裂变反应中伴随着中子放出 B 铀块体积对链式反应的发生影响 C 铀核的链式反应可人工控制 D 铀核的半衰期会受到环境温度的影响 19 如图所示 AOC 是光滑的金属轨道 AO 沿竖直方向 OC 沿水平方向 PQ 是 一根金属直杆如图所示立在导轨上 直杆从图示位置由静止开始在重力作用下 运动 运动过程中 Q 端始终在 OC 上 空间存在着垂直于纸面向外的匀强磁场 则在 PQ 杆滑动的过程中 下列判断正确的是 A 感应电流的方向始终是由 P Q B 感应电流的方向先是由 P Q 后是由 Q P C PQ 受磁场力的方向垂直杆向左 D PQ 受磁场力的方向先垂直于杆向左 后垂直于杆向右 20 如图所示的电路中 理想变压器原线圈上加一个固定的交变电压 那么下 列情况正确的是 A 当滑动头 E 上移时 灯泡 L 变亮 B 当滑动头 E 上移时 电流表读数 A1 变大 C 当滑动头 E 上移时 电压表 V 读数变大 D 若开关闭合 则电流表 A1 读数变大 而电流 表 A2 读数变小 21 在光滑的水平面上一个质量 M 80g 的大球以 5m s 的速度撞击一个静止在水 平面上的质量为 m 20g 的小球 用 V 和 v 表示碰撞后大球和小球的速度 下列 几组数据中根本有可能发生的是 A V 3m s v 8m s B V 4m s v 4m s C V 4 5m s v 2m s D V 2m s v 12m s 34 18 分 1 在用 油膜法粗测分子直径 的试验中 多选题 该实验中的理想化假设是 A 将油膜看成单分子层油膜 B 不考虑各油分子间的间隙 C 不考虑了各油分子间的相互作用力 D 将油分子看成球形 已知实验室中使用的酒精油酸溶液的体积浓度为 A 又用滴管测得每 N 滴这种酒精油酸总体积为 V 将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上 在玻璃板上 描出油膜的边界线 再把玻璃板放在画有边长为 a 的正方形小格的纸上 如图所示测得油膜占有的小 正方形个数为 x 用以上字母表示油酸分子的大小 d 从图中数得油膜占有的小正方形个数为 x 2 如图所示 气垫导轨是常用的一种实验仪器 它是利用气泵使带孔的导轨 与滑块之间形成气垫 使滑块悬浮在导轨上 滑块在导轨上的运动可视为没有 摩擦 我们可以用带竖直挡板 C D 的气垫导轨以及滑块 A B 来验证动量守恒 定律 实验装置如图所示 弹簧的长度忽略不计 采用的实验步骤如下 a 用天平分别测出滑块 A B 的质量 mA mB b 调整气垫导轨 使导轨处于水平 c 在滑块 A 滑块 B 间放入一个被压缩的轻弹簧 用电动卡销锁定 静止放置在气垫导轨上 d 用刻度尺测出滑块 A 的左端至板 C 的距离 L1 e 按下电钮放开卡销 同时使分别记录滑块 A B 运动时间的计时器开始工 作 当滑块 A B 分别碰撞挡板 C D 时停止计时 计下滑块 A B 分别到达挡板 C D 的运动时间 t1 和 t2 实验中还应测量的物理量是 利用上述测量的实验数据 验证动量守恒定律的表达式是 由此公式算得的 A B 两滑块的动量大小并不完全相等 产生误差的原因是 35 18 分 如图 a 所示 水平放置的两根平行金属导轨 间距 L 0 3m 导 轨左端连接 R 0 6 的电阻 区域 abcd 内存在垂直与导轨平面的 B 0 6T 的匀 强磁场 磁场区域宽 D 0 2m 细金属棒 A1 和 A2 用长为 2D 0 4m 的轻质绝缘杆 连接 放置在导轨平面上 并与导轨垂直 每根金属棒在导轨间的电阻均为 r 0 3 导轨电阻不计 使金属棒以恒定的速度 v 1 0m s 沿导轨向右穿越磁 场 计算从金属棒 A1 进入磁场 t 0 到 A2 离开磁场的时间内 不同时间段通 过电阻 R 的电流强度 并在图 b 中画出 36 18 分 如图所示 电阻不计的两光滑金属导轨相距 L 放在水平绝缘桌面 上 半径为 R 的 l 4 圆弧部分处在竖直平面内 水平直导轨部分处在磁感应强 度为 B 方向竖直向下的匀强磁场中 末端与桌面边缘平齐 两金属棒 ab cd 垂直于两导轨且与导轨接触良好 棒 ab 质量为 2m 电阻为 r 棒 cd 的质量为 m 电阻为 r 重力加速度为 g 开始时棒 cd 静止在水平直导轨上 棒 ab 从圆 弧顶端无初速度释放 进入水平直导轨后与棒 cd 始终没有接触并一直向右运动 最后两棒

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